Uma onda de calor varreu o continente europeu, com geração de energia solar recorde contrastando fortemente com o declínio simultâneo da eficiência fotovoltaica. A rede elétrica lutou contra as pressões duplas do aumento vertiginoso das cargas de ar condicionado e da insuficiência do armazenamento de energia.
Em 2024, a Europa registrou novas instalações de 65,5 GW, incluindo 27,51 GW de instalações centralizadas e 38 GW de instalações distribuídas. Em comparação com os 62,8 GW de 2023, isso representou um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Enquanto isso, o continente europeu estava passando por um teste de estresse energético sem precedentes. Os dados mais recentes da Associação Alemã da Indústria Solar mostraram que a capacidade instalada fotovoltaica acumulada do país havia atingido 107,5 GW, abrangendo diversos cenários, como telhados, varandas e locais ao ar livre, marcando um marco importante a meio caminho da meta alemã de 215 GW até 2030.
No entanto, em meio ao calor recorde, esses painéis solares brilhantes estavam enfrentando o dilema da diminuição da eficiência.
01 Onda de Calor Extrema Varre a Europa
A Europa no verão de 2025 tornou-se um verdadeiro "forno". Em algumas partes da Espanha, as temperaturas subiram para 46°C, quebrando o recorde de alta temperatura desde 1965. Em Moura, Portugal, as temperaturas atingiram um surpreendente 46,6°C.
A França experimentou seu junho mais quente já registrado, com temperaturas chegando a 40,9°C. O serviço meteorológico emitiu um alerta laranja de onda de calor para 88% dos departamentos do país pela primeira vez. A Itália emitiu um alerta vermelho, o nível mais alto, para 21 cidades, com todo o continente europeu envolto na onda de calor.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que tal calor extremo havia se tornado a "nova normalidade". A crise climática havia escalado de forma abrangente, ameaçando não apenas a saúde pública, mas também causando um duro golpe na agricultura, energia, mercado de trabalho e cadeias de suprimento, acrescentando obstáculos à já frágil recuperação da economia global.
Sob a onda de calor, o sistema energético europeu enfrentou desafios severos. Em 1º de julho, a demanda diária de eletricidade na Alemanha, França e Espanha aumentou 6%, 9% e 14%, respectivamente, em relação à semana anterior. Na França, a demanda máxima de eletricidade aumentou 12%, na Espanha 15% e na Alemanha e Polônia 5% cada.
02 A Espada de Dois Gumes da Geração de Energia Solar
A geração de energia solar em altas temperaturas apresentou um cenário paradoxal. Por um lado, a geração de energia solar na UE atingiu um recorde de 45,4 TWh em junho, um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior. Durante o pico da onda de calor na Alemanha, a geração de energia solar ultrapassou 50 GW, representando de 33% a 39% do fornecimento de energia elétrica do país.
Por outro lado, as altas temperaturas estavam a erodir a eficiência dos painéis solares. Dados do Serviço Meteorológico Alemão mostraram que, quando as temperaturas em muitas áreas ultrapassaram os 40°C em junho, a eficiência fotovoltaica diminuiu entre 8% e 12%. Enquanto isso, o aumento da carga de ar condicionado levou a um aumento de 35% na pressão máxima da rede elétrica em relação ao mesmo período do ano anterior.
As usinas nucleares e térmicas são mais vulneráveis a altas temperaturas. Entre as 18 usinas nucleares francesas, 17 enfrentaram declínios de produção durante o período de altas temperaturas. Devido às temperaturas excessivamente altas da água dos rios, que não podiam ser usadas para resfriar os reatores, as usinas nucleares foram forçadas a reduzir a produção ou até mesmo a fechar temporariamente.
03 Pressões duplas sobre o sistema de rede elétrica
A rede elétrica europeia está sob pressões duplas sem precedentes. Por um lado, o aumento da demanda por arrefecimento levou a um aumento contínuo no consumo de energia elétrica no pico; por outro lado, a eficiência dos métodos tradicionais de geração de energia diminuiu em altas temperaturas, e a eficiência da geração de energia fotovoltaica também foi afetada.
As flutuações nos preços da energia elétrica são uma manifestação direta dessa pressão. Em 1º de julho, o preço médio diário da energia elétrica na Espanha aumentou 15%, na Polônia 106%, na França 108% e na Alemanha até 175%. Na Polônia, o spread do preço da energia elétrica no dia anterior chegou a aproximar-se de 500 euros por megawatt-hora, com uma lacuna significativa entre os preços mais baixos e mais altos.
O envelhecimento da infraestrutura da rede elétrica foi ainda mais exacerbado em altas temperaturas. A interrupção de energia elétrica na Itália em 1º de julho é suspeita de estar relacionada ao superaquecimento dos cabos. Em 28 de abril deste ano, ocorreram interrupções de energia elétrica em grande escala na Espanha, Portugal e sul da França, afetando mais de 50 milhões de pessoas.
04 A fraqueza fatal do armazenamento de energia insuficiente
Em face de graves flutuações no fornecimento de energia, a falta de sistemas de armazenamento de energia tornou-se uma fraqueza fatal no sistema energético europeu. A capacidade instalada de armazenamento de energia na Alemanha é de apenas 12 gigawatts-hora (GWh), o que pode atender apenas a 3% da demanda de armazenamento para a geração de energia fotovoltaica.
As previsões do setor indicam que, para alcançar a meta de neutralidade climática até 2030, a escala de armazenamento de energia precisa ser expandida para mais de 80 GWh. No entanto, o mais recente projeto do Ministério Federal da Economia da Alemanha mostra que o orçamento de subsídios para armazenamento de energia foi cortado em 20% em relação ao plano original, levantando preocupações do mercado sobre o ritmo da transformação.
A redução das unidades geradoras tradicionais levou a uma inércia rotacional insuficiente da rede, enquanto a energia eólica e fotovoltaica não têm "grandes rodas" giratórias, resultando em uma diminuição da "força de amortecimento inercial" de toda a rede elétrica. Este defeito estrutural é altamente propenso a evoluir para um colapso sistêmico em condições climáticas extremas.
05 O alerta do apagão de abril
O apagão em grande escala em 28 de abril deste ano soou o alarme para o sistema energético europeu. Espanha e Portugal sofreram apagões repentinos e generalizados, levando ao paralisia do tráfego, interrupções nas comunicações e afetando mais de 50 milhões de pessoas.
Em apenas 5 segundos, cerca de 15 GW de capacidade de geração de energia desapareceram repentinamente, o que equivale a 60% da demanda nacional de energia elétrica da Espanha naquele momento. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, reconheceu em um discurso nacional que houve uma "flutuação grave" no sistema de energia elétrica.
Este incidente expôs os riscos de estabilidade das redes elétricas com uma alta proporção de energia renovável. No dia do apagão, a geração de energia eólica na Espanha caiu 85%, e a geração de energia fotovoltaica diminuiu drasticamente devido às altas temperaturas e à cobertura de areia e poeira, enquanto a capacidade de armazenamento de energia representou apenas 2% da capacidade instalada de energia renovável, incapaz de suavizar as flutuações de 12,3 GW de energia.
A questão mais profunda reside na interconexão insuficiente das redes elétricas. Até o final de 2024, a capacidade de transmissão transfronteiriça da Espanha atingiu apenas 7,2%, muito abaixo da meta de interconexão de 15% da UE. Este status de "ilha energética" dificulta que a Espanha receba apoio dos países vizinhos durante as crises.
06 O Caminho Futuro dos Sistemas de Energia
Enfrentando desafios cada vez mais severos, a Europa está explorando várias soluções. A implantação de sistemas de armazenamento de energia (ESS, na sigla em inglês) é considerada fundamental para alcançar a transferência espacial e temporal da oferta e da demanda de eletricidade. A Alemanha possui 14 GW de projetos de armazenamento em baterias e 10 GW de sistemas hidrelétricos de bombeamento, que preenchem parcialmente o vazio entre os picos de produção e consumo.
Enquanto isso, a tecnologia de veículo para rede (V2G, na sigla em inglês) está emergindo como uma nova opção para capacidades de regulação distribuída. Essa tecnologia permite que os veículos elétricos (EVs, na sigla em inglês) devolvam a eletricidade armazenada à rede quando não estão em uso, implantando eficazmente unidades de ESS de pequena escala nos pontos de extremidade dos usuários. A Lei da Indústria de Energia da Alemanha exige que todos os veículos comerciais leves adquiridos pelo governo tenham capacidade de carregamento bidirecional a partir de 2024.
Em relação às escolhas tecnológicas, a energia solar concentrada e os sistemas de ESS de armazenamento de ar comprimido, que podem fornecer simultaneamente inércia rotacional física e capacidade de reserva giratória, estão ganhando atenção. Essas tecnologias podem compensar a redução do “buffer de inércia” nas redes elétricas causada pela eliminação gradual da energia térmica tradicional.
A UE está buscando reformas sistêmicas. A Alemanha e outros nove países apresentaram uma proposta à Comissão Europeia pedindo a criação de uma “reserva estratégica de matérias-primas críticas para energia fotovoltaica (PV, na sigla em inglês)” e o relaxamento das restrições comerciais aos produtos PV chineses. Ao mesmo tempo, o Parlamento alemão deve revisar a Lei de Aceleração das Energias Renováveis, que propõe delegar a autoridade de aprovação de projetos PV aos governos estaduais e criar um fundo especial de 5 bilhões de euros para atualizações da rede.
O apagão de abril em Espanha e Portugal demonstrou que, quando 15 GW de energia desaparecem do sistema em cinco segundos, mesmo os sistemas PV mais avançados não podem evitar o colapso da rede. O aumento de 175% nos preços da eletricidade na Alemanha durante os picos de calor revelou o custo do atraso na implantação de ESS.
A transição energética da Europa está em um ponto crítico. À medida que a Alemanha e nove outras nações pressionam pela criação de uma reserva estratégica de matérias-primas para energia PV e se preparam para revisar o fundo de 5 bilhões de euros para atualizações da rede, o futuro energético do continente não diz respeito apenas à meta de 215 GW de energia PV, mas também determina se o mundo pode construir um sistema de energia que seja limpo e resiliente em meio às crises climáticas.
Referências:
- Capacidade instalada de energia fotovoltaica na Alemanha ultrapassa 107,5 GW https://m.solarbe.com/21-0-391121-1.html
- Onda de calor pressiona as redes elétricas europeias, traz lucros aos operadores de sistemas de armazenamento de energia https://chuneng.in-en.com/html/chunengy-46483.shtml
- Onda de calor europeia provoca surto nos preços da eletricidade! Queda na capacidade das usinas nucleares, energia solar surge como salvadora https://19fyc00004.iyp.tw/news-detail-3935480.html
- Europa sofre apagões coletivos: vulnerabilidade do sistema exposta em meio às dores da transição energética https://www.hyqqw.com/article/102055.html
- 46°C! Europa sofre de "choque de insolação", com turbulência econômica e divisões sociais emergindo simultaneamente... https://news.10jqka.com.cn/20250703/c669376156.shtml
- Lições dos grandes apagões na Europa: deve-se dar ênfase especial ao aumento da capacidade instalada de tecnologias como geração de energia solar térmica e armazenamento de energia por ar comprimido (ESS) _ backup da rede elétrica _ Espanha https://www.sohu.com/a/891282145_121123906
- Grandes apagões em Espanha e Portugal revelam a fragilidade da transição energética na Europa - Rede Global de Nova Energia https://www.xny365.com/huanbao/article-72028.html
- Apagões em massa expõem a vulnerabilidade da rede elétrica europeia, exacerbando os desafios da energia renovável https://military.china.com/news/13004177/20250429/48275635.html

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